鐵鍍鋅
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核心詞:鐵
據相關資料顯示,雷電是目前造成電力系統運行災害的重要原因之一,由于雷電的隨意性,造成認為控制的極大困擾,一旦形成雷電危害,必然會造成電力設備損壞、危及建筑物安全等,甚至有可能出現人員傷亡事故,給國家及人民帶來重要的財產損失,威脅人類的生命安全。因此,電力系統配網設備的防雷保護不管是從國家發展的角度,還是從電力事業的可持續發展及人們的生命安全角度來看都是十分重要的。因此,文章在分析了雷擊損壞配網設備的原理的基礎上,結合實際情況,提出了具體的電力系統配網設備防雷保護措施。雷電包含了三種類型,即直擊雷、感應雷與雷電波入侵。其中后兩種雷電類型的入侵會使配電網線路電壓高達幾十萬伏,甚至會在正逆變換過電壓的條件下,擊穿配電變壓器絕緣層,導致火災與爆炸事故的發生。因此,筆者首先從以下兩方面分析了正逆變換過電壓原理:一是,正變換過電壓的產生原理。當在低壓線路中有雷電波入侵時,沖擊電流會在高壓繞組上出現感應電動勢,并通過配電變壓器低壓繞組,造成高壓側中性點電位的上升,使匝間、層間的梯度電壓加大,這就是正變換過電壓產生的原理;二是逆變換過電壓產生原理。當lOkV側出現雷電波入侵時,就會使避雷器產生動作,以限制雷電壓峰值。
1、鐵鍍鋅:雷擊電流通過避雷器流向接地電阻
避雷器動作后,雷電流通過避雷器流到接地電阻上。如果我們用R來表示接地電阻,用I來表示雷電流為,那么接地電阻上的電壓降為IR;當I=4kA,R=4Ω時,則IR=16kV,這個電壓通過低壓繞組的中性點,傳遞到低壓繞組和低壓線路上。因為低壓線路和設備并不具備較高的絕緣水平,因此很可能出現對地絕緣擊穿的情況,從而造成低壓線路短路接地,盡管沒有造成對地絕緣擊穿現象,也會因為這時候的低壓側線路也會經導線波阻抗接地,鍍銅圓鋼最終造成雷電壓IR全部或大部分加在低壓繞組上。低壓繞組受到這個電壓后,通過低壓繞組與高壓繞組之間的電磁感應,在高壓繞組上產生很高的過電壓,這就是逆變換過電壓產生的原理。如果在架空裸導線上發生直擊雷或者感應雷過電壓作用,那么就會導致絕緣子閃絡情況的出現。在電磁力的作用下,連續工頻電流電弧也會順著導線進行快速移動,經過熱應力的作用,孤腹在弧根的帶動下沿著向上的方向在導線上運動,而它移動的方向就是負荷側。在其移動過程中,電弧弧根的溫度一般是較高的,可能會會損壞導線,而孤腹的溫度比弧根要低,不足以造成對導線的燒損。
2、鐵鍍鋅:都應將其放置在配電室內
首先,在配電變壓器的的實際應用過程中,不管是單位、企業還是個人用戶等,都應當將其放在配電室中,并在建筑物頂端安裝避雷針,避免出現雷擊配電變壓器的情況出現。其次,做好單地接網,在變壓器高壓側與低壓側安裝避雷器。保障變壓器低壓側的中性點、避雷器的接地線、變壓器的金屬外殼三者能夠一起接地。最后,更新防雷變壓器類型。在電力系統配網運行時,可以通過繞組接線方式變換解決正逆變換過電壓問題,選擇使用低壓側設有平衡繞組的防雷型變壓器,使接地電阻電壓與同一鐵芯形成相反磁勢,最終相互抵消。針對架空裸導線的防雷保護,筆者認為可以從架設避雷線、安裝避雷器、降低桿塔接地電阻與裝設自動重合閘裝置的方式實現。首先,進行架空裸導線防雷保護的最基本措施就是架設避雷線,其主要作用就是防止雷直擊導線,它是進行架空電力線路的防雷保護最有效的措施之一。具體來講,其在架空電力線路的防雷保護中的作用主要表現為以下幾點:一是通過對導線的耦合作用,將線路絕緣子進行降壓;二是發揮其分流作用,將流經桿塔的雷電流盡量控制在最小,并降低塔頂電位;三是發揮其導線屏蔽功能,使導線上的感應過電壓變小。其次,是安裝線路避雷器,盡管我們通過全線架設避雷線的方式來實現架空電力線路的防雷效果,但是也會存在架空線上出現過電壓的可能性,而通過安裝線路避雷器,可以在雷擊過電壓超過避雷器的保護時,阻止雷電流對架空電力線路的侵襲,而將其轉移到大地,從而保護線路、設備安全。再次,可以降低桿塔接地電阻,一般高度的桿塔降低接地電阻,對于減小雷擊桿塔時的電位升高有著重要作用,是提高線路耐雷水平、防止反擊的有效措施。同時,這一架空電力線路的防雷保護措施也是與上述架設避雷線措施相配合的一項有效措施。最后,還可以裝設自動重合閘裝置,因為線路絕緣的自恢復性能,不少的雷擊后的閃絡情況時可以在線路跳閘后進行自行消除的。所以,我們可以通過配備自動重合閘裝置來更好的較少或者是消除線路的雷擊狀況。
3、鐵鍍鋅:安裝自動重合閘裝置對提高架空電力線路的防雷效果具有重要作用
根據相關研究發現,我國在超出110kV架空電力線路重合閘成敗統計中,失敗率僅為5%-25%,所以,裝設自動重合閘裝置對于提升架空電力線路的防雷效果中是具有重要作用的。為更好的保障電力系統配網運行,絕緣導線的防雷保護可以從以下兩方面入手:一是更換防雷型絕緣子。一般情況下,lOkV絕緣導線不采取避雷線方式進行防雷保護,而是采用防雷型絕緣子,并改變原來的鐵橫擔而使用玻璃鋼絕緣橫擔,這樣既降低了工頻建弧率,又提升了絕緣子的耐雷能力;二是設置穿刺型避雷器,其主要作用就是避免接地短路故障的發生。
4、鐵鍍鋅:從而有效防止導線燒損事故的發生
穿刺型避雷器包含了避雷器本體、空氣間隙、穿刺線夾三個主要組成部分,當出現雷擊現象時,若氧化物避雷器已經損壞,直擊雷及感應雷會直接作用在導線上,使燃弧點發生轉移,從而有效的預防了導線燒斷事故的出現。
5、鐵鍍鋅:相關工作人員必須做好氧化物避雷器的檢查工作
因此,在進行具體的實際巡檢時,為了能夠最大限度的保障不出現跳閘故障,維護供電的可靠性與安全穩定性,相關工作人員一定要做好氧化物避雷器的檢查工作。綜上所述,人們生活水平的提升及對用電質量與用電安全的關注,要求電力企業做好各項供電保護工作。
6、鐵鍍鋅:受到了廣泛的關注
而雷電危害作為電力系統配網設備安全保護的重要方面,已經得到了多方的普遍關注。因此,文章從三方面分析了雷擊損壞配網設備的原理,并有針對性的提出了解決的對策,網能夠為提高配網的可靠性與安全性提供新的思路,推動電力事業的可持續發展。
如果您對“鐵鍍鋅”感興趣,歡迎您聯系我們
據相關資料顯示,雷電是目前造成電力系統運行災害的重要原因之一,由于雷電的隨意性,造成認為控制的極大困擾,一旦形成雷電危害,必然會造成電力設備損壞、危及建筑物安全等,甚至有可能出現人員傷亡事故,給國家及人民帶來重要的財產損失,威脅人類的生命安全。因此,電力系統配網設備的防雷保護不管是從國家發展的角度,還是從電力事業的可持續發展及人們的生命安全角度來看都是十分重要的。因此,文章在分析了雷擊損壞配網設備的原理的基礎上,結合實際情況,提出了具體的電力系統配網設備防雷保護措施。雷電包含了三種類型,即直擊雷、感應雷與雷電波入侵。其中后兩種雷電類型的入侵會使配電網線路電壓高達幾十萬伏,甚至會在正逆變換過電壓的條件下,擊穿配電變壓器絕緣層,導致火災與爆炸事故的發生。因此,筆者首先從以下兩方面分析了正逆變換過電壓原理:一是,正變換過電壓的產生原理。當在低壓線路中有雷電波入侵時,沖擊電流會在高壓繞組上出現感應電動勢,并通過配電變壓器低壓繞組,造成高壓側中性點電位的上升,使匝間、層間的梯度電壓加大,這就是正變換過電壓產生的原理;二是逆變換過電壓產生原理。當lOkV側出現雷電波入侵時,就會使避雷器產生動作,以限制雷電壓峰值。
1、鐵鍍鋅:雷擊電流通過避雷器流向接地電阻
避雷器動作后,雷電流通過避雷器流到接地電阻上。如果我們用R來表示接地電阻,用I來表示雷電流為,那么接地電阻上的電壓降為IR;當I=4kA,R=4Ω時,則IR=16kV,這個電壓通過低壓繞組的中性點,傳遞到低壓繞組和低壓線路上。因為低壓線路和設備并不具備較高的絕緣水平,因此很可能出現對地絕緣擊穿的情況,從而造成低壓線路短路接地,盡管沒有造成對地絕緣擊穿現象,也會因為這時候的低壓側線路也會經導線波阻抗接地,鍍銅圓鋼最終造成雷電壓IR全部或大部分加在低壓繞組上。低壓繞組受到這個電壓后,通過低壓繞組與高壓繞組之間的電磁感應,在高壓繞組上產生很高的過電壓,這就是逆變換過電壓產生的原理。如果在架空裸導線上發生直擊雷或者感應雷過電壓作用,那么就會導致絕緣子閃絡情況的出現。在電磁力的作用下,連續工頻電流電弧也會順著導線進行快速移動,經過熱應力的作用,孤腹在弧根的帶動下沿著向上的方向在導線上運動,而它移動的方向就是負荷側。在其移動過程中,電弧弧根的溫度一般是較高的,可能會會損壞導線,而孤腹的溫度比弧根要低,不足以造成對導線的燒損。

2、鐵鍍鋅:都應將其放置在配電室內
首先,在配電變壓器的的實際應用過程中,不管是單位、企業還是個人用戶等,都應當將其放在配電室中,并在建筑物頂端安裝避雷針,避免出現雷擊配電變壓器的情況出現。其次,做好單地接網,在變壓器高壓側與低壓側安裝避雷器。保障變壓器低壓側的中性點、避雷器的接地線、變壓器的金屬外殼三者能夠一起接地。最后,更新防雷變壓器類型。在電力系統配網運行時,可以通過繞組接線方式變換解決正逆變換過電壓問題,選擇使用低壓側設有平衡繞組的防雷型變壓器,使接地電阻電壓與同一鐵芯形成相反磁勢,最終相互抵消。針對架空裸導線的防雷保護,筆者認為可以從架設避雷線、安裝避雷器、降低桿塔接地電阻與裝設自動重合閘裝置的方式實現。首先,進行架空裸導線防雷保護的最基本措施就是架設避雷線,其主要作用就是防止雷直擊導線,它是進行架空電力線路的防雷保護最有效的措施之一。具體來講,其在架空電力線路的防雷保護中的作用主要表現為以下幾點:一是通過對導線的耦合作用,將線路絕緣子進行降壓;二是發揮其分流作用,將流經桿塔的雷電流盡量控制在最小,并降低塔頂電位;三是發揮其導線屏蔽功能,使導線上的感應過電壓變小。其次,是安裝線路避雷器,盡管我們通過全線架設避雷線的方式來實現架空電力線路的防雷效果,但是也會存在架空線上出現過電壓的可能性,而通過安裝線路避雷器,可以在雷擊過電壓超過避雷器的保護時,阻止雷電流對架空電力線路的侵襲,而將其轉移到大地,從而保護線路、設備安全。再次,可以降低桿塔接地電阻,一般高度的桿塔降低接地電阻,對于減小雷擊桿塔時的電位升高有著重要作用,是提高線路耐雷水平、防止反擊的有效措施。同時,這一架空電力線路的防雷保護措施也是與上述架設避雷線措施相配合的一項有效措施。最后,還可以裝設自動重合閘裝置,因為線路絕緣的自恢復性能,不少的雷擊后的閃絡情況時可以在線路跳閘后進行自行消除的。所以,我們可以通過配備自動重合閘裝置來更好的較少或者是消除線路的雷擊狀況。
3、鐵鍍鋅:安裝自動重合閘裝置對提高架空電力線路的防雷效果具有重要作用
根據相關研究發現,我國在超出110kV架空電力線路重合閘成敗統計中,失敗率僅為5%-25%,所以,裝設自動重合閘裝置對于提升架空電力線路的防雷效果中是具有重要作用的。為更好的保障電力系統配網運行,絕緣導線的防雷保護可以從以下兩方面入手:一是更換防雷型絕緣子。一般情況下,lOkV絕緣導線不采取避雷線方式進行防雷保護,而是采用防雷型絕緣子,并改變原來的鐵橫擔而使用玻璃鋼絕緣橫擔,這樣既降低了工頻建弧率,又提升了絕緣子的耐雷能力;二是設置穿刺型避雷器,其主要作用就是避免接地短路故障的發生。
4、鐵鍍鋅:從而有效防止導線燒損事故的發生
穿刺型避雷器包含了避雷器本體、空氣間隙、穿刺線夾三個主要組成部分,當出現雷擊現象時,若氧化物避雷器已經損壞,直擊雷及感應雷會直接作用在導線上,使燃弧點發生轉移,從而有效的預防了導線燒斷事故的出現。
5、鐵鍍鋅:相關工作人員必須做好氧化物避雷器的檢查工作
因此,在進行具體的實際巡檢時,為了能夠最大限度的保障不出現跳閘故障,維護供電的可靠性與安全穩定性,相關工作人員一定要做好氧化物避雷器的檢查工作。綜上所述,人們生活水平的提升及對用電質量與用電安全的關注,要求電力企業做好各項供電保護工作。
6、鐵鍍鋅:受到了廣泛的關注
而雷電危害作為電力系統配網設備安全保護的重要方面,已經得到了多方的普遍關注。因此,文章從三方面分析了雷擊損壞配網設備的原理,并有針對性的提出了解決的對策,網能夠為提高配網的可靠性與安全性提供新的思路,推動電力事業的可持續發展。
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